Archeometallurgiai tábor Somogyfajszon,

Hasonló dokumentumok
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Járműgyártás és -javítás Tanszék

A gyepvasércek koraközépkori vasipari hasznosítása. Thiele Ádám

A foszfor archeometallurgiai szerepe a honfoglalás kori vasbucakohászat során

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály

VASTERMELÉS, VASKIHOZATAL ÉS A KOHÓSÍTOTT GYEPVASÉRCEK MINIMÁLISAN SZÜKSÉGES VASTARTALMA AZ AVAR ÉS ÁRPÁD-KORI VASBUCAKOHÁSZATBAN

Különlenyomat / Separatum

A földtől a vastárgyig a vasbucakohászat kora középkori technológiája

A FOSZFOR SZEREPE A VAS SOMOGYI ARCHEOMETALLURGIÁJÁBAN AVAR ÉS ÁRPÁD-KORI VASKOHÁSZATBÓL SZÁRMAZÓ SOMOGYI SALAKOK SEM-EDS VIZSGÁLATA

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműgyártás és -javítás Tanszék

Szombathely. Utazás. Vasárnap

TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL Projektszám: HUSK/1101/2.2.1/0294

Az anyagok változásai 7. osztály

Szilárd testek rugalmassága

A Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola Erdei Iskola. Szakmai Programja

A rudabányai vasbuca

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák június-július

Avar kori kohótelep Kaposvár-Fészerlakon

Vandálok a Hernád völgyében

SZÁMTANI SOROZATOK. Egyszerű feladatok

Karsztvidékek felszínformái

A FOSZFOR SZEREPE A VAS ARCHEOMETALLURGIÁJÁBAN

D E B R E C E N I B Ú V Á R K L U B


Sorozatok I. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)

régészeti feltárás július 28-ig végzett munkáiról

Török B., Gesta IX (2010), Török Béla

Ajánlott szakmai jellegű feladatok

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

KOMPETENCIA ALAPÚ LEVELEZŐ MATEMATIKA VERSENY

Talajmechanika II. ZH (1)

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

X. PANGEA Matematika Verseny I. forduló 3. évfolyam. 1. Melyik az az alakzat az alábbiak közül, amelyiknek nincs tükörtengelye?

A vajdahunyadi rom. kath. templom középkori szentélye.

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2016/2017. tanév, 8. osztály

Számtani- és mértani sorozatos feladatok (középszint)

A SÖRCEFRE SZŰRÉSE. hasonlóságok és különbségek az ipari és házi módszer között. II. házisörfőzők nemzetközi versenye Jenei Béla március 15.

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2016. NOVEMBER 19.) 3. osztály

A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata.

2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

Rekonstrukciós kísérletek Zamárdiban

Hordozható csempekandallók

Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:

SZÁMTANI SOROZATOK. Egyszerű feladatok. 1. Egy számtani sorozatban:

Érettségi feladatok: Sorozatok


FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Néhány általános tűztérméret és a hozzájuk tartozó legfőbb adat

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

Anyagszükséglet. Hígító 20 db polctartó

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Üvegolvasztó kemencék jellemző korróziós kopásai

Jó munkát! 8. OSZTÁLY 2 = C = A B =

HASZNÁLATI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

ÖDOMÉTERES VIZSGÁLAT LÉPCSŐZETES TERHELÉSSEL MSZE CEN ISO/TS BEÁLLÍTÁS ADAT. Zavartalan 4F/6,0 m Mintadarab mélysége (m)

Néhány általános tűztérméret és a hozzájuk tartozó legfőbb adat

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

WAVIN RENDSZERÛ MÛANYAG TISZTÍTÓAKNÁK KG CSATORNACSÖVEKHEZ

Folyadékok és gázok mechanikája

Beszámoló. Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Készítette: Csiki Zsolt

FÖL(D)PÖRGETŐK TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÁZI CSAPATVERSENY 2015/ FORDULÓ Téma: Tűz 7 8. évfolyam

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz

Polimedence telepítési útmutató

A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT ÉVI JELENTÉSE

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

2006. november 28-ig végzett munkáiról

TOTYA S szilárdtüzelésű kazánok

ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY cm AY cm AY cm AY cm

2016-os kollekció. Az első kemence, amely sütő és grill is egyben!

15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet. a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról. 1. Általános rendelkezések

Feladatgyűjtemény matematikából

A következő keresztrejtvény minden helyes megoldása 1-1 pontot ér. A megfejtés + 1 pont. Így összesen 15 pontot szerezhetsz a megfejtésért.

Dr. Mihalik András. 3. A megoldás keresése, kutatása, kísérleti szakaszok, a végleges építmény struktúrája a kohéziós talajok támasztó szerkezeteinél

Nagyvisnyó Túlélő tábor

Levegő összetételének vizsgálata

Fénylények. Az alábbi digitális felvételek a június 25-i hortobágyi Nap köszöntő táltos szertartáson készültek.

TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése. Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a évi árvizekre a kisvízfolyásainkon

AquaPro2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HYDROPOOLTÓL. A tökéletes úszásélményért.

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

11. Sorozatok. I. Nulladik ZH-ban láttuk:

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

Leica ST5020. Többfunkciós Festőautomata

Bodrogköz vízgyűjtő alegység

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

EJOI 2018 Programozás a Volgánál

Kohászat. Vaskohászat. Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó évfolyam 2011/1. szám BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként.

Fekvése km² MO-területén km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék,

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során

Sütés, főzés a szabadban

2. Junior szimpózium december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

Az emelők működés közbeni megfigyelésének célja: Arkhimédész görög fizikust és matematikust az ókor egyik legnagyobb tudósa volt.

A fordított út módszere és a gráfok

Hőkezelő technológia tervezése

Átírás:

Archeometallurgiai tábor Somogyfajszon, 2011.07.25-08.05 2011. július 25 augusztus 5 között a Somogyfajszi Őskohómúzeum udvarán archeometallurgiai tábort rendeztünk. A táborban a 12 nap során összesen 28 fő fordult meg, a táborozók állandó létszáma 7-16 fő körül mozgott. Somogyfajsz önkormányzata készségesen segített a tábor technikai lebonyolításában, szálláslehetőséget és ebédet is biztosítottak a résztvevők számára, továbbá a próbakohósításokhoz 3m 3 tölgyfát bocsátottak rendelkezésünkre. Az önzetlen segítségért itt is köszönetünket fejezzük ki. Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy a tábor célja a honfoglalás kori vaskohászati technológia részletes és teljesen korhű rekonstruálása volt. A vas előállatásához semmi más nem állt rendelkezésünkre, mint 3m 3 tölgyfa és a korábbi rekonstrukciós kísérletek során felhalmozott tapasztalatok. A táborban valóban a földtől kellett a vastárgyig eljutnunk és valahogyan úgy megteremteni a technikai civilizáció alapjait, ahogyan azt az őskohászok tették. A következőkben röviden ismertetjük a táborban elvégzett kísérleteket. Az első két napon felkerestük azt a feltételezett gyepvasérclelőhelyet, amely korábban a Stamler Imrével végzett terepbejárások során került a látókörünkbe. A Korokna-patak folyásirányában felfelé a múzeumtól mintegy 2,5km-re található réten a csatornaásások során kiforgatott emberfej nagyságú gyepvasérc rögöket gyűjtöttünk össze. Bízva a megtalált gyepvasérc jó kohósíthatóságában, mintegy 200kg-ot hordtunk be múzeum udvarára (bár a korábbi próbakohósításoknál felhasznált gyepvasércekhez képest ez az érc jóval fakóbb és tömörebb szerkezetű volt). A harmadik napon kb. 1,5m átmérőjű, 20cm mély ércpörkölő gödröt ástunk. Az ebben megrakott máglyán egyszerre tudtuk megpörkölni az összegyűjtött gyepvasérc teljes mennyiségét. A nap folyamán a faszénégető boksához elkezdtük a kb. 50cm hosszúságúra felvágott tölgyfarönkök felhasogatását. A nap végére egy kb. 20cm mélységű, tányér alakú mélyedésbe 1m 3 felhasogatott tűzifából megraktunk egy faszénégető boksát (1-4 kép). Az elkészült boksa átmérője 1,4m, magassága 90cm volt. 1-4. kép: Faszénégető boksa építése.

A negyedik nap reggelén a középen hagyott aknán keresztül begyújtottuk a boksát: izzó parázzsal és égő fahasábokkal töltöttük meg az aknát, majd amikor az így megrakott gyújtóoszlop lángolni kezdett, a boksa aknáját felülről földdel takartuk be, ezzel megkezdődött a szénégetés, a berakott fahasábok száraz lepárlása (5. kép). 5. kép: Faszénégetés. A faszénégetéssel párhuzamosan agyagot gyűjtöttünk a másnap megépítendő bucakemencéhez a Korokna-patak medréből (kb. 200m-re a múzeumtól). A műhelygödröt nem kellett kiásnunk, ugyanis a 90-es években végzett rekonstrukciós kísérletekhez, a múzeum épületétől kb. 20méterre korábban kiásott gödör megfelelő állapotban volt, ennek oldalfalába be lehetett építeni a kísérleti bucakemencét. A gödörből kikerült durva szemű homok alkalmas volt a patakmederből gyűjtött agyag soványítására. A kemence anyaga így a lehetőségek szerint a legjobban megközelítette az eredeti kemencék anyagát. Ez nemcsak korhűségi szempontból volt fontos. A kemencében lévő olvadt salak a kemence belső falazatát feloldja, így megváltozik a kémiai összetétele. Ebből eredően a fizikai tulajdonságai is jelentősen változhatnak (viszkozitás, olvadáspont). Ahhoz tehát, hogy az eredeti salakokhoz minél hasonlóbb összetételű salakot kapjunk, nemcsak a betétanyagoknak kellett hasonló kémiai összetételűnek lennie, hanem a kemence falazatának is. A negyedik nap a faszénégető boksa állandó figyelése mellett a műhelygödör oldalfalába beépítettük és kiszárítottuk a bucakemencét (6-10.kép).

6-10. kép: A bucakemence beépítése a műhelygödör oldalfalába. A nap végén kibontottuk a faszénégető boksát, így mintegy 100kg faszénhez jutottunk (11-12. kép). 11-12. kép: A faszénégető boksa kibontása. Az ötödik napon a korábban megpörkölt gyepvasércet törtük össze 0,5-1cm-es darabokra, így előkészítve a kohósításra. Bízva az érc jó minőségében a teljes mennyiség aprítását elvégeztük. Ezzel párhuzamosan felhasogattunk 1,5m 3 tűzifát, amelyből egy újabb boksát raktunk meg a nap végén (átmérő1,9m, magasság 1,3m). A begyújtással ezúttal nem vártunk reggelig, tekintettel a tábor eredeti programjához képesti mintegy 2 napos hátrányunkra. Az esti begyújtás ára az egész éjszakán át tartó virrasztás volt a boksa mellett (a boksa ugyanis a begyújtást követő néhány órában a legaktívabb, ilyenkor gyorsan csökken a térfogata, helyenként beomolhat a rajta lévő földtakaró, a keletkezett lyukon befújhat a szél, így a boksa kigyulladhat, nagy mennyiségű tűzifa és faszén enyészhet el). A hatodik napon már hajnalban megkezdtük a munkát. Faszenet törtünk az első próbakohósításhoz (13. kép), illetve elkészítettünk 10db fúvókát.

13. kép: Faszénaprítás. A kohó előfűtése után megkezdtük az előző nap megtört gyepvasérc kohósítását. Az első ércréteg terítésétől számított 70-80perc elteltével leértek az első ércszemcsék a fúvósíkba, ahol összesültek. Ez a gyepvasérc tökéletesen alkalmatlan volt a kohósításra, nemhogy vas nem keletkezett belőle, de még csak elsalakosítani sem sikerült. Feltételezhetően az érc nem volt más, mint vasas homokkő, amit csak a kis vasoxidtartalom színezett barnára, vörösesre (a félretett gyepvasérceken végzendő anyagvizsgálatok még később következnek). A hatodik nap éjszaka ismét a boksát őriztük és végig gondoltuk, hol próbálkozzunk meg a korábbi tapasztalatok alapján újabb gyepvasérclelőhelyek felkutatásával. A hetedik nap még egyszer megpróbálkoztunk az első két napon gyűjtött gyepvasérc kohósításával, ezúttal kissé változtatott technológia paraméterek mellett (intenzívebb fújtatás, több faszén). Ennek ellenére ismét rendkívül sikertelen volt próbakohósítás, 2,5 óra elteltével félbe kellett szakítanunk a kísérletet, ugyanis a fúvósíkban összesült ércdarabokból álló konc elsalkosítására, megolvasztására még az intenzív fújtatás mellett kialakult kb. 1400 C-os medencehőmérséklet (termoelemes mérések) sem volt elegendő. A kiemelt koncot mutatja a 14. kép. 14. kép: Gyepvasércszemcsékből összesült konc A további próbálkozásokat ezzel az érccel így elvetettük. A nap végén kibontottuk a faszénégető boksát, így újabb 150kg-nyi faszénhez jutottunk. A nyolcadik nap reggelén terepbejárásokat kezdtünk a kohósítható gyepvasércek megtalálása céljából. A Korokna-patak folyásirányában felfelé majd lefelé haladva érckibúvásokat kerestünk a patak partoldalában. Bár a múzeum körül kb. 500m-es körben sehol nem leltünk kitermelhető mennyiségű gyepvasércre (apróbb vasborsókat találtunk csak), a Korokna-patak folyásirányában lefelé, a múzeumtól kb. 1,5km-es távolságban 20-30cm vastag, nem összefüggő, eltalajosodott érckibúvásokra bukkantunk. Ezt kicsákányozva (15. kép) kb. fél óra alatt összegyűjtöttünk kb. 40kg gyepvasércet, amelynet a színe és a szerkezete alapján a korábbi tapasztalataink szerint kohósíthatónak ítéltünk meg. Az összegyűjtött gyepvasércet a patakban megmostuk (16. kép).

15-16. kép: Gyepvasércgyűjtés a Korokna-patak medréből és az összegyűjtött gyepvasérc mosása. Az összegyűjtött gyepvasércet a múzeum udvarán megpörköltük, megtörtük, majd délután 4órás próbakohósítás során 12 kg ércet adtunk a bucakemencébe. Intenzív fújtatással, nagy medencehőmérséklettel (kb. 1400 C dolgoztunk). A kohósítás eredményeként kb. 0,2-0,3kg-nyi vasgolyókból összehegedt vasrögöt és salakba ágyazódott kisebb-nagyobb vasgömböcskéket kaptunk. Hasonló eredményre vezettek korábban a nagy foszfortartalmú, kis vastartalmú nyírségi gyepvasércek próbakohósításai is. A vasrögök gömb alakjának oka ilyenkor az, hogy a nagy kohászati hőmérsékleten az ércek nagy foszfortartalma javarész a vasba kerül, vele kb. 1050 C-os olvadáspontú eutektikumot képez. Az eutektikum a medencében olvadt állapotba kerül. Az olvadt salakban olvadt eutektikum mátrixba ágyazódott szilárd ferritszemcsék vannak, amelyek aránya, mérete a foszfortartalomtól függ. Az olvadt eutektikumot a felületi feszültség gömb alakúra húzza össze. Ez a próbakohósítás sem volt tehát sikeres: a vaskihozatal nagyon kicsi volt, a kapott vas minősége pedig rendkívül rossz (utólag úgy gondoljuk, más technológiai paraméterekkel talán jobb eredményt értünk volna el). Így tovább kellett keresni a jól kohósítható és könnyen kitermelhető gyepvasérceket. Még aznap késő délután újabb terepbejárásra indultunk a Korokna-patak folyásirányában lefelé. Kb. 800m-re a múzeumtól egy közeli erdőirtásban, ahol a talaj felső rétegét eltávolították egy helyütt a felszínhez közel, kb. 10-15m kiterjedésű gyepvasérclencsét találtunk. 17. kép: Gyepvasérc kitermelés az erdőirtásban. Itt a gyepvasérc többnyire földes állagú, könnyen morzsolható volt. A keményebb 5-10cm-es rögökből 30kg-ot gyűjtöttünk össze. Mosás, pörkölés és aprítás után 18kg érc állt készen a kohósításra, így még aznap éjszaka elvégeztünk egy 5 órás próbakohósítást. Ennek eredményeképpen egy kb. 0,8kg-os, kovácsolható, kicsi vasbucát kaptunk, amelyet a bucakemencéből kivett melegében laposra tömörítettünk. A próbakohósítás alatt nagyon sok, de viszonylag könnyen csapolható, kis viszkozitású salak keletkezett. A próbakohósítás továbbra sem volt sikeresnek nevezhető a kis vaskihozatal miatt (de ennél az ércnél is kérdés, hogy mire vezetett volna a más technológiai paraméterekkel végzett kísérlet). A kilencedik nap reggel ismét terepbejárásra indultunk. Ezúttal egy helyi lakos elmondásai és útmutatása alapján a közeli Aranyosi-árokban (a múzeumtól kb. 3km-re) kerestünk gyepvasércet. Itt a patak medrében több km hosszan lehetett viszonylag gyorsan összegyűjteni a 10-30cm nagyságú átmosott gyepvasércrögöket 18-19. kép).

18-19. kép: Gyepvasércgyűjtés az Aranyosi-árokban. Az összegyűjtött kb. 40kg-nyi ércből pörkölés és aprítás után délután 18kg-ot kohósítottuk kis intenzitású fújtatás és kb. 0,7-es faszén/érc arány mellett. Többször kellett salakcsapolást végezni, de a salak jól kezelhető volt. 6 órás próbakohósítás eredményeként jól kovácsolható (valószínűleg foszformentes, vagy kis foszfortartalmú), 2kg-os vasbucát kaptunk. Ez a kísérlet végre sikeresnek volt nevezhető (20-23. kép). 20-23. kép: Az első sikeres próbakohósítás: fújtatás, salakcsapolás, kohóbontás, bucatömörítés. A tízedik nap reggel visszatértünk az aranyosi árokba, ahol újabb kb. 30kg-nyi ércet gyűjtöttünk össze, majd ezt megpörkölve és aprítva 12-kg-nyi ércet kohósítottunk. A kísérlet célja a megváltoztatott technológiai paraméterek vaskihozatalra és a kapott

vas anyagminőségére gyakorolt hatásának megfigyelése volt, így ezúttal intenzív fújtatással és kb. 1-es faszén/érc aránnyal dolgoztunk. 3 és fél órás kohósítás után 1kg-nyi, jól kovácsolható (valószínűleg foszformentes, vagy kis foszfortartalmú) vasbucát kaptunk (a nagyobb befújt levegőmennyiség mellett tehát csökkent a vaskihozatal, az anyagminőségben történt változásra a későbbi anyagvizsgálatok után lesz rálátásunk). A megemelkedett medencehőmérséklet miatt a salak még kisebb viszkozitású, még könnyebben kezelhető volt. A tizenegyedik nap a várható sikeres kohósításra tekintettel felműszereztük a bucakemencét: hőmérséklet és gázösszetétel mérésre került sor a bucakemence torkában, aknájának felső, középső és alsó részén, közvetlenül a fúvóka felett (a mérési eredmények kiértékelése később következik). Az egész délelőtt tartó szakadó eső miatt az ércgyűjtést csak délután tudtuk megkezdeni, a 6 órás, kimerítő próbakohósítás pedig az ismét szakadó esőben késő esti kezdettel indult és másnap hajnalig tartott (24-29. kép). A kísérlet eredményeképpen 15kg ércből 1,5 kg-os vasbucát kaptunk (kis intenzitású fújtatás, 0,55-ös faszén/érc arány). 24-29. kép: A harmadik sikeres próbakohósítás.

Az utolsó, tizenkettedik nap a már kialakult napi rutin szerint gyepvasércet gyűjtöttünk az Aranyosi-árokban. 12kg ércet előkészítettünk kohósításra, majd 5 órás esti próbakohósítás eredményeképpen kb. 1kg-os vasbucát kaptunk, ami a tömörítés közben három darabra tört. Az egyik darabot újraizzító tűzhelybe helyezve ismét felhevítettük és elkezdtük rúddá kovácsolni. A több melegből kikovácsolt vasrúdból nyílhegyeket, szegeket, késeket készíttetünk (30-33. kép). Az utolsó hosszú nap során valóban eljutottunk a a földtől a vastárgyig. 30-33. kép: A negyedik sikeres próbakohósítás és a kapott vasbucaából kikovácsolt vastárgyak. Összességében elmondható, hogy a tábor nagyon sok erőfeszítés árán, de sikeres volt és a táborba érkezők egyedülálló, máshol át nem élhető élményeknek lehettek részesei. Mivel a korábban feltételezett lelőhelyen talált érc kohósításra alkalmatlannak bizonyult, a munka java részét elsősorban a megfelelő gyepvasérclelőhely megtalálása jelentette. Ennek során azonban nagyon sok újat tanultunk arról, hogyan ismerhető fel, hogyan ismerhették fel az őskohászok korszerű anyagvizsgálati módszerek hiányában a jó minőségű gyepvasérceket. Másrészt a vaskohászati technológia a lehetőségekhez képest legkorhűbb és legteljesebb felelevenítése is sok időnket és energiánkat emésztette fel (pl. a faszénégetésre fordított munka a faszén megvásárlásával megtakarítható lett volna, azonban a rengeteg új ismeretről, tapasztalatról is le kellett volna mondanunk). A jövő évre tervezett táborban még inkább vissza fogunk térni az őskohászok életmódjához: egy jó minőségű gyepvasérclelőhely közvetlen közelében fogunk műhelygödröt ásni, amelybe több bucakemencét is beépítünk. A tábor célja a vasbucakohászat során a technológiai paraméterek hatásának a vaskihozatalra és az anyagminőségre gyakorolt hatásának vizsgálata lesz.